基本情報
論文
184-
医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
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医学のあゆみ 257(6) 665 2016年5月著者らは分子生物学に代わるあらたな研究手法として、光を用いた生体解析を進めている。とくに、本ミクロからマクロまでを網羅するイメージングデバイスを複数開発しており、マルチスケールイメージングを達成している。代謝領域では同じ螢光モダリティである"生体分子イメージング手法"および"マルチカラーサイトメトリー"を組み合わせて解析を行っている。代謝臓器(脂肪組織・骨格筋)および血管に適応し、メタボリックシンドローム(MetS)などの基礎病態にアプローチし、肥満に伴う脂肪組織の免疫バランス異常を明らかにした。その他、血栓症など多くのアプリケーションを有しており、基盤技術としての将来性を示唆していると考えられた。(著者抄録)
共同研究・競争的資金等の研究課題
4-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2016年4月 - 2019年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2014年4月 - 2017年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2014年4月 - 2017年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2008年 - 2010年